Cтраница 2
Идеал D ( A) алгебры А, порожденный всеми ассоциаторами, называется ассоциаторным идеалом алгебры А. [16]
Записи описания полей для всех файлов содержатся в таблице описания полей в ассоциаторе ( FDT) и определяют структуру логических записей в файле. Эти описания полей указывают последовательность и характеристики полей, образующих логическую запись. [17]
Номер физического блока, в котором хранится конкретный файл, размещается в списке, расположенном в ассоциаторе. [18]
Физически база данных разделена на две области: область данных, куда вводится информация в уплотненном формате по мере поступления в СУБД, и область ассоциатора, куда вносятся инвертированные списки и адресный преобразователь, позволяющий определить физическое местонахождение записи. Любое изменение местонахождения записей приводит только к изменению адресного преобразователя. [19]
Блок обслуживания БД осуществляет следующие функции: объявление существующего поля файла в качестве дескриптора, уничтожение поля статуса дескриптора, вычеркивание файла, реорганизация записей, реорганизация ассоциатора, расширение областей хранения, восстановление БД с контрольной точки, сохранение ( восстановление) БД, отчет о состоянии БД, разгрузка файла, перегрузка файла. [20]
Доказательство изоморфизма с точностью до калибровочной эквивалентности двух произвольных структур квазибиалгебры типа В на тривиальной двухпараметрической деформации универсальной обертывающей алгебры U ( g), которые отличаются только ассоциаторами ФА, а остальные структурные элементы совпадают. [21]
Ассоциаты высокомолекулярных соединений существенно отли-чаются от своих низкомолекулярных аналогов тем, что одна и та же макромолекула благодаря гибкости и большим ее размерам может одновременно входить в состав нескольких ассоциатор разными-евоим-и участками. В то время как период жизни ассб-циатов в растворах низкомолекулярных соединений очень мал ( примерно 10 - 10с), у высокомолекулярных систем, у которых подвижность макромолекул невелика, этот период значительно больше. [22]
Каждым трем элементам x y z Е А поставим в соответствие выражение ( x y z) ( xy) z - x ( yz), называемое их ассоциатором. В зависимости от тождественных соотношений, связывающих ассоциаторы или иные выражения, получаются различные типы ( как еще говорят, примитивные классы, многообразия) алгебр. [23]
Необходимо отметить, что ассоциатор Ф 2 для уравнения КЗ типа Вз определяется как матрица связи решений в окрестностях точек, лежащих на гиперплоскостях z - z2 0 и z % - z 0, и совпадает с ассоциатором Фкг определенным в разд. [24]
Очевидно, ассоциатор тождественно равен нулю в любом ассоциативном кольце, а коммутатор тождественно равен нулю в коммутативном кольце. И ассоциатор, и коммутатор линейны по каждому аргументу. [25]
Доступ к инвертированным спискам осуществляется по имени и значению поискового атрибута посредством многоуровневых индексных таблиц. Индексные таблицы инвертированных списков ассоциатора ведутся автоматически, обновляясь при каждом изменении значений поисковых атрибутов в записях файлов БД. [26]
![]() |
Изотермы адсорбции алкилсульфатов ( а и алкилсульфонатов ( б в координатах уравнения Хилла - Де-Бура. [27] |
В адсорбционном слое так же, как и при мице лообразовании в водном растворе, минимальная разность полярности на границе ассоциата с адсорбированной водой достигается, когда внешний периметр ассоциата образован гидрофильными частями молекул ПАВ. Это условие и ограничивает размер ассоциатор, образующихся на поверхности адсорбента. [28]
Каждым трем элементам x y z Е А поставим в соответствие выражение ( x y z) ( xy) z - x ( yz), называемое их ассоциатором. В зависимости от тождественных соотношений, связывающих ассоциаторы или иные выражения, получаются различные типы ( как еще говорят, примитивные классы, многообразия) алгебр. [29]
Результатом взаимодействия макромолекул в таких растворах является образование лабильных ассоциатов, состав которых непрерывно изменяется. Средний период жизни ассоцнатов высокомолекулярных соединений значительно бо 1ьше, чем период жизни ассоцнатов ннзкомолекулярных жидкостей, так как отрыв и присоединение сегментов макромолекул происходят гораздо медленнее, чем в случае молекул низкомотекулярных веществ. Размерь; ассоциатор и продолжитечыюсть их жизни зависят от температуры, концентрации раствора, строения полимера и растворителя При повышении температуры уветичива-ется сегментальная подвижность макромолекул, что способствует распаду ассоциатов; повышение концентрации, снижение температуры раствора приводят к увеличению ра меров и 1 ро-должительности существования ассоциатов. [30]